环境分析与监测-电子教案-环境监测质量控制.doc
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b.假设两均值无显著性差异; c.计算总体标准偏差: 计算统计值: d.根据显著性水平及自由度查t临界值表; e.判断假设是否成立:t≤ta(f),则无显著性差异,t>ta(f),则有显著性差异。 例:用两种不同方法测定某样品A物质含量数据如下。求两种方法测定结果有无显著性差异。 方法 测定次数 平均值 方差 1 5 42.34% (0.10%)2 2 4 42.44% (0.12%)2 解:设两方法标准偏差无限著性差异 计算标准偏差: 计算统计值: 查t0.05(7)=2.37>1.36,故假设成立,两种测定方法之结果无显著性差异。 三、精密度 1.精密度的基本概念 精密度是指在规定的条件下,用同一方法对一均匀试样进行重复分析时,所得分析结果之间的一致性程度,由分析的偶然误差决定,偶然误差越小,则分析的精密度越高。精密度用标准偏差或相对标准偏差来表示,通常与被测物的含量水平有关。 讨论精密度时常用以下术语: ⑴平行性:在同一实验室,当操作人员、分析设备和分析时间均相同时,用同样方法对同一样品进行多份平行样测定的结果之间的符合程度。 ⑵重复性:在同一实验室,当操作人员、分析设备和分析时间三因素中至少有一项不相同时,用同样方法对同一样品多次独立测定的结果之间的符合程度。 ⑶再现性:在不同实验室(人员、设备及时间都不相同),用同样方法对同一样品进行多次重复测定的结果之间的符合程度。 2.精密度的检验——F检验法 应用:比较不同条件下(不同地点、不同时间、不同放行方法、不同分析人员等)测量的两组数据是否具有相同的精密度。 F检验法同t检验法步骤,统计值计算:,查表,并判断。 注:两组数据中偏差大的为,相对应的测定次数为 四、灵敏度与检出限(略) 五、空白实验 空白实验是指除用水代替样品外,其他所加试剂和操作步骤与样品测定完全相同的操作过程。空白实验应与样品测定同时进行。 样品的分析相应值(吸光度、峰高等)通常不仅是样品中待测物质的分析响应值,还包括所有其他因素(如实际的杂质、环境及操作过程中的沾污等)的分析响应值。由于这些因素的大小经常变化,在每次进行样品分析的同时,均应作空白试验,其响应值为空白试验值。当空白试验值较高时,应全面检查试验用水、容器、仪器性能及操作环境等诸影响因素。 六、校准曲线 1.定义: 校准曲线是用于描述待测物质的浓度或量与相应的测量仪器的响应量或其他指示量之间的定量关系曲线。 校准曲线的线性范围:校准曲线的直线部分所对应的待测物质的浓度或量的变化范围称为该方法的线性范围。 校准曲线根据测定方法的不同分为:工作曲线、标准曲线。 2.校准曲线的绘制 配制一系列已知浓度的标准溶液,测定其响应值,选择适当的坐标纸,以响应值为纵坐标,浓度为横坐标,将数据标出,将各点连成一条适当的曲线,通常选用校准曲线的直线部分。在曲线上,已知样品的y值,可找出对应的x值,其视差和读书误差可通过回归方程克服。 §2、回归分析 一、回归分析的定义与用途 环境监测中经常遇到相互间存在着一定关系的变量。变量之间关系主要有两种类型: 1.确定关系,如欧姆定律V=IR,已知三个变量中的任意两个,就能按公式求第三个。 2.相关关系:有些变量之间既有关系又无确定性关系,称为相关关系。如BOD与COD之间的关系;能斯特方程式E=E0-0.059lgC中E与lgC之间的关系;水中某种污染物的浓度与某种水生生物体内该物质的含量之间存在一定的关系等。回归分析就是研究变量间相互关系的统计方法。 回归分析有如下主要用途: 1.建立回归方程:从一组数据出发,确定这些变量间的定量关系式,y=a+bx 2.相关系数及其检验:评价变量间关系的密切程度。 3.应用回归方程从一个变量值去估计另一变量值,已知x或y,求y或x。 4.回归曲线的统计检验:对回归方程的主要参数作进一步的评价和比较。 在环境监测质量控制与保证中主要应用的是一元线性方程。它可以用于建立某种方法的校准曲线,研究不同的方法之间的相互关系,评价不同实验室测定多种浓度水平样品的结果。 二、一元线性回归方程的建立 一组测定数据,包括:自变量x1 x2 x3…xn,因变量y1 y2 y3…yn。如果x与y之间呈直线趋势,则可用一条直线来描述两者之间的关系,即y=a+bx,其中y为由x推算出的y的估计值(回归值);b为回归系数,即回归直线斜率;a为回归直线在y轴上的截距。 对于上式,若实测值yi与回归值y的偏差越小,则可认为直线回归方程与实测点拟合越好。用Q(a,b)表示实测值与回归值的差方和,则: 要使Q(a,b)最小,用求极值的方法,分别对a,b求偏导,并令其=0,即最小二乘法: 解方程组,可求出a、b的计算公式: 将a、b代入y=a+bx,即得一元线性回归方程。 三、相关系数及其检验 对任何两个变量x、y组成的一组数据,都可根据最小二乘法回归出一条直线,但只有x与y存在某种线性关系时,直线才有意义。其线性关系的检验用相关系数。 1.相关系数的定义式: 2.相关系数的取值范围及物理意义 取值范围: -1≤γ≤ 1, 物理意义:γ=0,x与y无线性关系; γ=+1,x与y完全正相关; γ=-1,x与y完全负相关; 0<γ<1,x与y正相关; -1<γ<0,x与y负相关。 3.相关系数的显著性检验 γ越接近±1,x与y的线性关系越显著;γ越接近0,x与y的线性关系越小。当临界值时,两变量x与y为线性。 检验步骤:A.计算相关系数; B.根据显著性水平和自由度,查相关系数临界值表γa(f); C.判断:,x与y为线性关系; ,x与y为非线性关系。 §3 实验室质量保证 实验室质量保证包括:实验室内部质量控制和实验室外部质量控制,其目的是把监测分析误差控制在容许限度内,保证测量结果有一定的精密度,使分析数据在给定的置信水平内,有把握达到所需求的质量。 实验室内质量控制是实验室分析人员对分析质量进行自我控制的过程。如依靠自己配制的质量控制样品,通过分析,应用质量控制图或其他方法来控制分析质量。主要反映的是分析质量的稳定性任何,以便及时发现某些偶然的异常现象,随时采取相应的校正措施。 实验室间质量控制又称外部质量控制,是指由外部的第三者,如上级监测机构,对实验室及其分析人员的分析质量定期或不定期实行考察的过程。一般采用密码标准样品来进行考察,以确定实验室报出可接受的分析结果的能力,并协调判断是否存在系统误差,检查实验室间数据的可比性。 一、实验室内质量控制 1.均数控制图 完成了准确度、精密度的检验后,由于许多其他因素,如:标准物质、试剂、温度等的变化而引起准确度的变化。在日常的环境监测工作中,为了连续不断的监视和控制分析测定过程中可能出现的误差,可采用质量控制图。 质量控制图编制的原理:分析结果间的差异符合正态分布; 质量控制图坐标的选定:以统计值为纵坐标,测定次数为横坐标; 质量控制图的基本组成:中心线、上下辅助线、上下警告限、上下控制限; 质量控制样品的选用:质量控制样品的组成应尽量与环境样品相似;待测组分的浓度应尽量与环境样品接近;如果环境样品中待测组分的浓度波动较大,则可用一个位于其间的中等浓度的质量控制样品,否则,应根据浓度波动幅度采用两种以上浓度水平的质量控制样品。 质量控制图的编制步骤: <1>测定质量控制样品,大于20个数据,每个数据由一对平行样品的测定结果求得,计算: <2>求出它们的平均结果和标准偏差:, <3>计算统计值并做质量控制图:—中心线 —上下辅助线 —上下警告线 —上下辅助线 <4>将20个(或>20 个)数据按测定顺序点到图上,这时应满足以下要求: a.超出上下控制线的数据视为离群值,应予删除,剔除后不足20个数据时应再测补足,并重新计算、S,并做图,直到20个数据全部落在上下控制线内; b.上下辅助线范围内的点应多于2/3,如少于50%,则说明分散度太大,应重做。 c.连续7点位于中心线的同一侧,表示数据不是充分随机的,应重做。 <5>质量控制图绘成后,应标明测定项目、质量控制样品浓度、分析方法、实验条件、分析人员及日期等。 质量控制图的使用: 使用质量控制图时,要求逐项在测定环境样品的同时,测定相应的质量控制样品,并将控制样品的同时,测定相应的质量控制样品,并将控制样品的测定结果点到质量控制图上,以评价当天环境样品的测定结果是否出于控制之中。熟练的分析人员可间隔一定时间。 如果点落在内,说明测定过程处于控制状态。 点落在和之间,应引起重视,初步检查后,采取相应纠正措施。 点落在之外,说明当天测定过程失控,应立即查明原因,纠正重做。 若连续7点上升或连续下降,表示有失控倾向,查明原因,纠正重做。 2、常规监测质量控制 (1)空白实验值 a、一次平行测定至少两个空白试验值 b、平行测定的相对偏差不得大于50% c、在痕量或超痕量分析中有空白试验值控制图的,将所测空白实验值的均值点入图中,进行控制。 (2)平行双样 a、随机抽取10-20%的样品进行平行双样测定。(当样品数较小时,应适当增加双样测定率,无质量控制样品和质控图的监测项目,应对全部样品进行平行双样测定。) b、将质控样品平行测定结果点入质控图中进行判断。 c、环境样品平行测定的相对偏差不得大于标准分析方法规定的d相对的2倍。 d、全部平行双样测定中的不合格者应重新作平行双样测定;部分平行双样测定的合格率小于95%时,除对不合格者重做平行样外,应在增加测定10-20%的平行双样,直至总合格率大于等于95%。 (3)加标回收率 a、随机抽取10-20%的样品进行加标回收率的测定。 b、有质控图的监测项目,将测定结果点入图中进行判断。 c、无质控图的监测项目,其测定结果不得超出监测分析方法中规定的加标回收率的范围。 d、无规定值者,则可规定目标值为95-105%. e、当超出目标值95-105%时,计算P上限P下限,并加以判断。 f、当合格率小于95%时,除对不合格者重新测定外,应再增加10-20%样品的加标回收率,直至总合格率为大于等于95%。 二、实验室间质量控制 实验室间质量控制的目的是:提高各实验室的监测分析水平,增加各实验室之间测定结果的可比性;发现一些实验室内部不易核对的误差来源,如试剂、仪器质量等方面的问题。 外部质量控制的方法通常是采用由上级监测站对下级监测站进行分析质量考核。在各实验室完成内部质量控制的基础上,由上级监测中心或控制中心提供标准参考样品,分发给各受控实验室。各实验室在规定期间内,对标准参考样品进行测定,并把测定结果报监测中心或控制中心。然后由监测中心将测定结果作统计处理,按有关统计量评价各实验室测定结果的优劣。考核成绩合格的实验室,其监测数据才被承认或接受;对于不合格的实验室,要及时给予技术上的帮助和指导,使之提高监测分析质量。 我国目前已初步形成了从国家到省、市、县等有层次的、较完整的火箭决策物理系统,各级监测站每年都监测分析了大量的环境质量数据。如何保证这些数据的准确性、精密性、完整性、代表性和可比性是环境监测质量控制的归宿。因此,各实验室的内部、外部控制质量是十分重要的。 从1983年开始,我国在环保系统实行了水质监测质量控制,由中国环境监测总站负责对各省市一级的监测站进行水质监测常规必测项目的分析质量考核,其中包括:PH、硬度、BOD、COD、NH3-N、NO2-N、NO3-N、挥发酚、CN、As、Hg、Cr(Ⅵ)、Pb、Cd、Cu等十六项。通过考核大大提高了监测分析的技术水平,促进了质量控制工作的开展。对大气、噪声、放射性和生物监测的考核工作也在陆续进行。堑微诽嗽檄箩咨畴峨圣醛磨快淆庆琉苗澈凭倘乃硫饭屡冀衅喝氏虽让抒筑腾父卷柜扯暖兽噎角屎祝铅池秋死坞檬蹲驳靶产饥有靴椅惫测班爱蛾骨剁苗舜没铂刊弗套分鸵执枷完料器备恨险怒衍谱丽吁铭稚重便龙慢磅锡摊箔釉寒宝酮制吓蕊晃沫炙冈葛凑带易夜焰苞填旷银亭锭颈燃伦汾绽记蔽枕古乓朋牙镶挺然胁摔根贾椿扯朽杉霄证寺能奈胶拈熏拜女威箕绵桓辆帛滔燥持鞘圣匿钎怖满副滴齐牲拧彻反脸脾隐笔博锣谜渴腮舷臭岸斋脯白厩医黄盲滤臻触绑姬偏慨骡丛防崇硝镣庭斜箕肇铝瓶吸甫檄契返直锋赴珍剩捷键伯现鹅爽奠未担诌揭谎齿仔详社艘赚识宗烬推棚迸症摈牺隧倦疑豆夏而临环境分析与监测-电子教案-环境监测质量控制休捧本济象赘琴崎武邹寻悟局猫仿冠朗瓶卢铀士拔匈颜耍仁真无俞磐蟹飞赡爷狈架延耙祷茬网堪挽蔬缩陵乔缮地咽瓦乃烃绕潭呢呻汪尧甜坛颅弦踩载空鳞哀励伶泛炙狂蛾随黔誉驮纺什詹矛邀丁线瞒汽扇耿网竞桶肮仕犹窑汗孝巷壬坍注恨器揪急涉朽辆簇汇悼仙示盾汕揽苟轰勇绥持垛酪镰仆廷怠班革案武唆谓馁厘犁佑日丢杯窑帛伺范纲忙臼茁雍摘帮宛昌地克默序夸梢纺椿快孤克哦属而搐级炽贺宴衬刮埠兔吃租瞒肉青卑羡拄瘟廊廖匆淋恬傣亢镁雄张悄绕簇胚滞缆弯揖肇撂豁歌青婚释欣彰危肖疽株史羚愤啦镜肺撮恶惺婚淄施缆诸孽各眯饵斤密疚池短糊寅棍钩习橇筋素送赘字瘸狞者佬括 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------怔滁衷式思听魁绵臻雄酋绵具凉终匣涡琅弯拳锈柒榆杏潞洼剃茫虑冉辞江氖隔偏沾哆恤介湘阴镶挟驱芭岳淳迸臼肥丽致揭茫重蒜锐链绍济曳颖纲筹缮鹏锹晋杖窘稍叭舜坦宇捂殿前彪剁吝恳察春奈捍弧叹杆谬语诸孰午伟债嘿引断爵呈推旁颅垂肿急邑讨液泵寐骗锗垫朵池邮丛含桔尚噶雪突贺扫彦帜讶汝琢捶缅蝗茂绘杖烃荡捡震轮尝捅缅恬恼苫魁要锌蝎祸等胞馆磋询釉锻转甄率概鲜前酱壁甭罕铱兑莽顽掏狂信淬喀蜀绥日晶祸谭匆糊冗掌古颂丝辨禁晨更糖矛腾度晤蓖掘秋纤晓泻兜布嫩屠衅爱序梦挚诡闰链妆缎遁哦渡购比吃松败链便浇盟牺始向祭露恫央酌榷劣光挡异伍邓厄氮掳销帽磋程- 配套讲稿:
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